DC-strömingång och PoE-strömförlängning på XMG2230-seriens switchar

Print Friendly and PDF
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

XMG2230-seriens switchar stöder en dubbel strömförsörjningsarkitektur bestående av en intern AC-strömförsörjning och en valfri extern DC-strömingång. Medan den interna AC-strömförsörjningen är tillräcklig för standarddrift möjliggör DC-strömingången specifika distributionsscenarier såsom högre PoE-strömbudgetar och DC-baserade infrastrukturlösningar.

1-28hp_r.tif.png

1- 52hp_r.tif.png

Den här artikeln förklarar hur DC-strömingången fungerar i praktiken, med särskilt fokus på PoE-strömförlängningsbeteende, prioritering av strömkälla och viktiga överväganden vid distribution.

Försiktighetsåtgärder:

  • Se till att DC-strömförsörjningen är frånkopplad innan installation.
  • För att minska risken för elektrisk stöt, jordför switchen korrekt enligt sidan 50 i användarguiden innan drift. Om du inte kan verifiera jordningen, kontakta en certifierad elektriker för hjälp.
  • Högeffektiva DC-strömförsörjningar och exponerade strömkablar är farliga. För att säkerställa utrustningens säkerhet och följa regler måste anslutningar av DC-ström utföras av en certifierad elektriker.
  • När du ansluter en DC-strömförsörjning till switchen, se till att plus- och minusledarna är korrekt anslutna till DC-terminalblocket enligt DC-kontakten på bakpanelen.

Tillämpliga modeller och strömbudget

Modell DC-ingång Maximal DC-strömbudget Typisk AC-strömbudget
XMG2230-28HP 50–57 V Upp till 1440 W Upp till 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Upp till 2400 W Upp till 960 W

Notera

Om AC- och DC-ström är anslutna samtidigt prioriterar switchen AC-ingången. För att använda den utökade PoE-strömbudgeten, se till att switchen endast drivs från DC-ingången.

 

AWG-kabelrekommendation och beräkning av PoE-budget

Zyxel rekommenderar att använda 16–28 AWG DC-kablar för att säkerställa stabil strömleverans.

Tabellen nedan ger en planeringsuppskattning baserad på 50 VDC och 10 A per 16 AWG positiv/negativ kabelpar. Den visar hur tillägg av fler kabelpar ökar den tillgängliga DC-sidans effekt för PoE-budgeten.

Kabelpar Beräkningsgrund Uppskattad PoE-budget
1 par 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 par 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 par 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 par 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 par 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 par 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W

Notera
Använd denna tabell endast som en designuppskattning. Faktisk användbar effekt begränsas av PSU-klassning, switchens DC-ingångsgräns, switchens PoE-budget, kabelns längd, spänningsfall, temperatur, terminalklassning, överströmskydd och lokala elföreskrifter.

Installationsflöde för DC-ström

Steg 1 - Verifiera PSU-utgång

Kontrollera PSU-etiketten eller mät DC-utgången för att bekräfta att strömförsörjningen ger 50–57 VDC innan du ansluter den till switchen.

Steg 2 - Identifiera polaritet och jord

Bekräfta eller märk tydligt +V, jord (GND) och −V ledare innan du sätter in dem i terminalblocket.

Steg 3 - Koppla terminalblocket

Innan du ansluter de sex kabelparen till DC-terminalblocket, verifiera terminalens orientering mot switchens DC-kontakt på bakpanelen för att undvika omvänd polaritet. Strippa cirka 1 cm (0,4 tum) isolering från varje kabelände för att minimera exponerad koppar vid insättning i DC-terminalblocket.

Varning
1. Anslut inga kablar till de två mittstiften i DC-terminalblocket.
2. För jordningsändamål, anslut jordningskabeln till jordningsskruven på switchens bakpanel.

Steg 4 - Fäst DC-kontakten

Innan du sätter in DC-terminalblocket i switchens DC-kontakt, lyft spakarna på båda sidor.

 

Steg 5 - Slå på och verifiera drift

Slå på DC-PSU:n och verifiera att switchen startar korrekt. Kontrollera PSU- och switchens status-LED för att bekräfta normal drift.

Distributionsscenarier

Följande exempel visar hur en extern DC-PSU kan förse antingen en enskild högpresterande switch eller flera switchar.

Notera: Det är nödvändigt att reservera 60 W för systemdrift på varje switch. Att allokera all DC-effekt till Powered Devices (PDs) kan överbelasta strömförsörjningen, vilket utlöser skyddsläge och orsakar avstängning.

Användningsmiljö

  • Switchar: en XMG2230-28HP och en XMG2230-52HP
  • 54V DC-PSU med en maximal uteffekt på 2500W
  • Sex par 16 AWG positiva och negativa kablar
  • 14-stifts D-sub-terminalblock (från switchens bruna låda)

Scenario 1: Enskild XMG2230-52HP högpresterande distribution

Detta exempel visar en dedikerad DC-strömkälla tilldelad en enskild XMG2230-52HP-switch.

Enhet AWG-kabelpar Konfigurerad total effekt Systemreserv Planerad budget
XMG2230-52HP 6 par 2400 W 60 W 2460 W
Återstående effekt 40 W

Scenario 2: En 2500 W DC-PSU delad av två switchar

En enda DC-PSU kan delas mellan flera XMG2230-switchar. Exemplet nedan fördelar den tillgängliga effekten samtidigt som den kombinerade PoE-konfigurationen hålls inom PSU:ns märkta kapacitet efter att systemeffekt reserverats för båda switcharna.

Enhet AWG-kabelpar Konfigurerad total effekt Systemreserv Planerad budget
XMG2230-52HP 4 par 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 par 900 W 60 W 960 W
Totalt 6 par 2360 W 120 W 2480 W
Återstående effekt 20 W

Konfiguration i webb-GUI

Efter att switchen startat från DC-ingången, konfigurera Total Power (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klicka på Apply och spara konfigurationen. Verifiera sedan värdet i PoE Status.

 

 

 

 

Rekommenderade externa DC-PSU-modeller

Delta: PMS 2,500 W-serien / PMS-V2K5W1BTD

Meanwell: UHP-1500-serien

Meanwell: UHP-2500-serien

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.